HydroRisk

TerraNava
Servicio L1-L5 · Atlas L4-L8
HydroRisk

Cuencas, clima y lectura territorial para apoyo público

HydroRisk reúne atlas de cuencas, series históricas y herramientas de lectura territorial dentro de un marco metodológico público. Sirve para diagnóstico preliminar, comparación entre unidades y preparación de informes con trazabilidad visible. No sustituye modelación calibrada ni servicios oficiales de alerta.

Panel cartográfico de HydroRisk con múltiples mapas, cuencas, redes hidrográficas y análisis territoriales
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Módulos hidrológicos activos
Abierto
Acceso público sin registro
Recorrido recomendado

Empieza por la pregunta que quieres resolver, no por la pestaña.

HydroRisk funciona mejor cuando el análisis sigue un orden simple: primero ubicar la cuenca y su escala, después analizar lluvia, estaciones o respuesta hidrológica, y al final documentar fuentes, cobertura e informe. La barra superior queda como navegación rápida, pero la entrada pública se organiza por flujo de trabajo.

1Ubicar y delimitar
2Analizar
3Documentar y verificar
Si no sabes por dónde empezar, usa Delimitación de cuencas para ubicar la unidad correcta. Si ya tienes una cuenca o una estación, entra directamente en Analizar. Si el resultado va a salir a un informe, termina siempre en Documentar y verificar.
1Ubicar y delimitar

Primero encuentra la cuenca correcta y su escala.

Este recorrido sirve para ubicar el territorio, elegir el país, pasar del atlas jerárquico a una cuenca concreta y confirmar que el punto de salida está bien definido antes de analizar nada más.

Empieza normalmente en L5. Baja a L6 cuando necesites trabajo operativo por cuenca. Usa L7–L8 solo para detalle local o validación fina.
Paso 1A

Mapa de riesgos

Úsalo para ubicar rápidamente una zona, comparar amenaza relativa entre cuencas y decidir si vale la pena profundizar el análisis.

Paso 1B

Atlas y delimitación de cuencas

Úsalo cuando ya tengas un punto de interés y necesites confirmar la unidad hidrológica, el nivel del atlas y el outlet antes de pasar a lluvia, series o caudal.

2Analizar

Después elige el tipo de lectura técnica que necesitas.

Esta parte reúne lluvia de diseño, observación por estaciones y respuesta hidrológica preliminar. No todos los módulos responden a la misma pregunta: elige uno según el problema y no por ensayo y error.

Series históricas sirve para validar comportamiento observado. IDF sirve para lluvia de diseño. Evento SCS + caudal sirve para una primera lectura de respuesta hidrológica.
Paso 2A

Series históricas por estación

Selecciona una estación oficial y revisa qué variable observa, qué periodo cubre y cómo se comporta por mes y por año antes de usarla como respaldo del análisis.

Paso 2B

Precipitaciones IDF

Consulta intensidades por duración y periodo de retorno cuando la pregunta sea cuánta lluvia de diseño conviene usar para una revisión preliminar.

Paso 2C

Respuesta hidrológica preliminar

Usa este bloque cuando necesites estimar cómo reaccionaría una cuenca. El evento SCS arma una lectura por tormenta; la calculadora de caudal sirve para una comprobación rápida de orden de magnitud.

3Documentar y verificar

Cierra el análisis con fuentes, cobertura y salida documental.

Antes de compartir un resultado, revisa qué cobertura existe en cada país, qué fuentes se usaron y qué límites metodológicos debes declarar. El PDF solo tiene sentido cuando la cuenca o el punto ya quedaron definidos.

La vista previa PDF se activa después de seleccionar una cuenca, subcuenca o punto válido en el mapa.
Paso 3A

Metodología y cobertura

Consulta alcance, límites, fuentes, países activos y criterios de uso para que el resultado sea defendible en un contexto técnico o institucional.

Paso 3B

Vista previa PDF

Usa la vista previa cuando ya tengas un caso definido y necesites revisar la salida documental, la cartografía y la trazabilidad antes de imprimir o exportar.

Panel territorial de riesgo y preparación hidrológica

HydroRisk organiza la lectura por la unidad más útil en cada país: municipios en Bolivia, demarcaciones oficiales en España y provincias en Argentina. El visor sirve para screening técnico, priorización institucional y preparación operativa; no sustituye cartografía oficial de peligrosidad ni modelación hidráulica calibrada.

Bolivia · piloto municipal · INE 2024 + HydroBASINS L6

Lectura hidrológico-territorial municipal

El mapa prioriza primero la lectura hidrológica y añade después una síntesis municipal. Exposición usa población municipal total oficial del INE 2024; no equivale por sí sola a población expuesta directa a inundación. Prioridad combina amenaza hidrológica relativa y peso demográfico para orientar lectura pública e institucional.

Cargando lectura municipal Bolivia…
Bolivia · red observacional oficial · trazabilidad visible

Red Nacional de Estaciones Hidrometeorológicas

Visor nacional para distinguir red meteorológica pública de referencia y estaciones hidrológicas oficiales con estado operativo documentado.

Cargando red nacional de estaciones Bolivia…

Cuencas guía y lectura regional

Las tarjetas mantienen una lectura por cuenca precargada. El visor municipal de arriba es la puerta de entrada pública; estas cuencas guía sirven como contexto técnico de ventana crítica, aridez y variabilidad hidrológica.

Tabla comparativa completa
CuencaP anual (mm)ETP (mm) AIClase UNESCOCvCN ref. Riesgo OMMAmenaza principal
Series históricas por estación · vista previa + descarga

Comprueba qué observa una estación, qué periodo cubre y cómo se comporta la serie.

El módulo abre con una estación recomendada por país. Cuando existe una serie observada reutilizable, HydroRisk la resume y la deja descargable; cuando no existe una salida observada comparable, activa una referencia climática pública por ubicación de estación para que el análisis no quede vacío ni sea engañoso.

Elige un país y una estación. HydroRisk carga una serie observada oficial cuando está disponible o una referencia climática pública por ubicación de estación cuando esa es la mejor salida defendible.
Calidad, cobertura y extremos visibles
Dónde está el punto al que corresponden los máximos visibles
Selecciona una estación para ver el mapa del punto oficial al que corresponden los máximos visibles y la referencia cartográfica local.
Qué meses suelen ser más altos o más bajos
Selecciona una estación para generar el patrón mensual y entender en qué meses la serie suele ser más alta o más baja.
Cómo cambió esta serie a lo largo del tiempo
La evolución histórica aparecerá aquí cuando la estación tenga una serie utilizable o una referencia climática pública equivalente.

Curvas IDF — Intensidad · Duración · Frecuencia

Modelo empírico para la estimación de intensidades de diseño según período de retorno. Norma de referencia: OMM-No. 168 §5.7 · OMM-No. 49. Los parámetros A y B se ajustan a la región de estudio mediante regresión sobre series históricas (mínimo 20 años recomendado por OMM).

Períodos de retorno visibles:

Modelo IDF: I(T,d) = A·Tb / (d+B)n · donde I es la intensidad (mm/h), T el período de retorno (años) y d la duración (min). Los coeficientes A y B son regionales (calibración con serie histórica ≥ 20 años según OMM-No. 168 §5.7).

Usa la duración activa de la tabla IDF para precargar la intensidad de lluvia en la calculadora de caudal.

Análisis de Frecuencia — Distribución de Gumbel (EV-I)

Ajuste de la distribución de valores extremos tipo I (Gumbel) a series de precipitación máxima anual. Estima cuantiles para diferentes períodos de retorno con intervalos de confianza al 90%. Norma: OMM-No. 168 §5.7 · Método de momentos.

Modelador de Cuenca y Caudal Mensual en Salida — SCS

Transformación lluvia-escorrentía para cuencas no aforadas mediante Curva Número SCS y un hidrograma sintético de avenida. Cuando activas una cuenca desde Delimitación de Cuencas, HydroRisk sincroniza este panel y genera además una estimación mensual orientativa de caudales en la salida hidrológica de la cuenca activa a partir de la climatología local. Referencia: OMM-No. 168 §5.5 · USDA-NRCS. Uso recomendado para evaluación preliminar, no para diseño final ni validación regulatoria.

Completa área, Tc y CN de referencia cuando la cuenca activa dispone de ese contexto.
Motor DEM piloto Bolivia: activa una cuenca guía para cargar morfometría disponible y dejar el modelo listo para futuras derivaciones Copernicus DEM.
La salida principal del modelo corresponde al outlet hidrológico de la cuenca activa. Cuando HydroRisk dispone de ese punto, lo marca en el mapa.

Mapa guía de salida modelada

Cuenca activa y salida hidrológica

Activa una cuenca para ver aquí la unidad hidrológica seleccionada y su salida modelada.

Este mapa guía resume la cuenca activa, el cauce principal disponible y el outlet sobre el que HydroRisk interpreta el caudal mensual y el evento sintético.

Tabla de referencia CN por tipo de suelo
Tipo de suelo / usoGrupo AGrupo BGrupo CGrupo D
Suelos muy permeables (arenosos)39617480
Suelos permeabilidad media60758387
Suelos poco permeables72818891
Suelos impermeables / urbanos81889193
Pastizal / pradera49697984
Bosque / vegetación densa30557077
Calculadora Tc — Comparación de métodos (Kirpich / SCS / Témez / California)

Calcula el tiempo de concentración con 4 fórmulas empíricas y muestra la comparación. Referencia: OMM-No. 168 §5.3. Se recomienda usar el promedio aritmético o el valor de Kirpich para cuencas andinas.

Calculadora de Caudal

Estimación hidrológica de caudal pico mediante el Método Racional (OMM-No. 168 §5.3 · válido A < 500 ha) y velocidad de flujo mediante la Ecuación de Manning (OMM-No. 168 §6.3 · flujo permanente uniforme en canal abierto).

Q = C · i · A / 360 — A en ha, i en mm/h → Q en m³/s
Precarga el área de cuenca activa y, si quieres, una intensidad T10 desde la pestaña IDF.
Valores típicos del coeficiente de Manning (n)
Material / Tipo de canaln mínimon normaln máximo
Hormigón liso0.0100.0130.017
Hormigón rugoso0.0140.0170.020
Mampostería0.0170.0250.035
Canal tierra limpia0.0160.0220.033
Canal tierra con hierba0.0250.0350.045
Río natural limpio0.0250.0350.050
Río con vegetación0.0500.0750.150

Delimitación de Cuencas Hidrográficas

Selecciona una región y trabaja primero con cuencas o subcuencas precargadas. Bolivia y España cargan series históricas locales por unidad hidrológica, de modo que el flujo principal no depende de consultas en tiempo real. Los puntos libres del mapa generan un perfil de referencia para exploración inicial. En Bolivia puedes activar isotermas e isoyetas anuales derivadas de la síntesis climática TerraNava con calibración SENAMHI.

Atlas de cuencas jerárquicas · HydroBASINS + HydroRIVERS

Activa una lectura multiescala del drenaje para pasar de una cuenca guía a una estructura regional de subcuencas. El atlas sirve para ubicar cabeceras, conexiones aguas abajo y escalas de intervención antes de entrar al balance, la modelación o la gestión del riesgo.

Cargando atlas jerárquico… HydroBASINS trabaja a resolución regional. Úsalo para estructura de drenaje y complétalo con series históricas precargadas por cuenca. Bolivia incorpora isotermas e isoyetas anuales como capa climática nacional derivada.

Cómo elegir el nivel

Empieza por L5 o L6 para una lectura operativa.

L4 sirve para planeamiento regional; L5 y L6 para ubicar cuencas guía y transiciones; L7 y L8 solo cuando ya necesitas detalle fino de subcuenca o cabecera.

L4 · Marco regionalÚsalo para leer macrocuencas y conexiones a escala país o corredor.
L5 · Entrada recomendadaBueno para empezar: ubica una cuenca guía sin entrar todavía en detalle fino.
L6 · Trabajo operativoAdecuado para delimitar unidades de análisis y pasar luego a balance o riesgo.
L7 · Subcuenca finaÚsalo cuando ya conoces la cuenca y necesitas detalle aguas arriba.
L8 · Cabecera / detalle máximoPara detalle local. No conviene empezar aquí si aún no definiste el marco general.
Capas activas en el mapa

Punto seleccionado

Río Principal → A B C N 5 km
A — Cuenca Alta
B — Cuenca Media
C — Cuenca Completa

Base metodológica, niveles de servicio y cobertura

HydroRisk usa métodos hidrológicos reconocidos y marcos técnicos de referencia, pero distingue entre contexto cartográfico, diagnóstico orientativo, apoyo técnico defendible y servicios con validación observacional específica. Esta sección resume método, cobertura, jerarquía de fuentes y límites de uso.

Promesa pública del producto

Herramienta pública para lectura hidrológica y territorial preliminar

Herramienta abierta y trazable para screening técnico, informes preliminares y trabajo de cooperación. No sustituye modelación calibrada ni servicios oficiales salvo indicación expresa.

MARCO DE REFERENCIA · NO SERVICIO OFICIAL
L1
Contexto cartográfico

Capas base para leer relieve, red y estructura territorial.

L2
Diagnóstico orientativo

Indicadores y derivados útiles para screening técnico inicial.

L3
Apoyo técnico defendible

Informes preliminares y productos con trazabilidad visible y límites declarados.

L4-L5
Piloto casi operacional / validación

Niveles reservados para módulos con respaldo observacional y verificación específica.

Cobertura país
Bolivia

Cobertura nacional base activa, con detalle reforzado en Bolivia sur y trazabilidad suficiente para ampliar después la malla nacional.

Ruta premium
España

España mantiene una cobertura inicial de cuencas guía e históricos locales precargados. El despliegue premium sigue condicionado a DEM, estaciones, hidrografía, metadatos e informes de control de calidad.

Política de fuente: oficial primero y fallback abierto trazable. La matriz real de cobertura se carga desde manifiestos del sistema y se actualiza con cada verificación.

Fuentes visibles
TerraNava mantiene una página pública con acceso directo a bases de datos, cartografía y portales oficiales usados en HydroRisk y en la preparación de derivados.
Fuentes y acceso a datos

Cobertura y trazabilidad activas

El panel siguiente resume el módulo actual, su cobertura, su nivel de servicio y el estado del backbone por país para evitar lecturas fuera de alcance.

Cobertura y calibración con estaciones

Este bloque separa tres niveles que no deben confundirse: catálogo observacional, serie oficial reutilizable y unidad hidroclimática anclada a estación. Solo el último debe leerse como calibración explícita con respaldo observacional.

HydroRisk publica primero aquello que puede declarar con trazabilidad explícita. Cuando un país solo tiene catálogo o series, el sistema lo muestra como cobertura observacional y evita presentarlo como calibración completa.

España premium v1 · backbone en preparación

España funciona como caso premium de referencia. El despliegue público completo solo debe activarse cuando DEM, estaciones, hidrografía, control de calidad e informes pasen el checklist visible.

Métodos implementados y bibliografía técnica de referencia

HerramientaMétodoReferencia técnicaAplicación y límites
Calculadora de Caudal Método Racional
Q = C·i·A / 360
OMM-168 §5.3 Válido para cuencas urbanas y rurales pequeñas (A < 500 ha). Período de concentración < 1 h. C depende de cobertura y pendiente.
Calculadora de Caudal Ecuación de Manning
V = (1/n)·R^(2/3)·S^(1/2)
OMM-168 §6.3OMM-385 Flujo permanente uniforme en canal abierto. n de Chow (1959). Radio hidráulico R calculado según sección transversal medida.
Modelador de Evento SCS Curva Número
Q = (P − Ia)² / (P − Ia + S)
OMM-168 §5.5USDA-NRCS Transformación lluvia-escorrentía para una tormenta de diseño. CN según grupo hidrológico de suelo (A–D) y uso del territorio. Ia = 0.2S.
Curvas IDF Modelo de Intensidad-Duración-Frecuencia
I = A·T^b / (d+c)^n
OMM-168 §5.7OMM-49 Ajuste empírico a series históricas. Períodos de retorno T2–T100. Parámetros A y B ajustables a la región de estudio.
Balance Hídrico Thornthwaite-Mather
P = ETR + Q + ΔS
OMM-168 §4.3OMM-488 Balance mensual con contabilidad de humedad del suelo. PET por método de Thornthwaite (1948). Capacidad de campo ajustable (CC). Válido a escala mensual y anual.
Delimitación de Cuencas Morfometría de cuencas
Índices de Gravelius, Miller, Elongación
OMM-168 §3.2OMM-736 Parámetros físicos de la cuenca como base para modelos lluvia-escorrentía. Tiempo de concentración por fórmula de Kirpich (1940).
Mapa de Riesgos Clasificación de zonas por nivel de amenaza (1–5) OMM-1072OMM-1076 Escala de cribado hidrológico basada en frecuencia relativa de inundación, altura de lámina y tiempo de respuesta de la cuenca. Sirve para priorización preliminar y no equivale a cartografía oficial de amenaza.

Formulario de cálculo documentado

Método Racional
Q = C · i · A / 360
Q caudal pico (m³/s) · C coeficiente de escorrentía (0–1) · i intensidad de lluvia (mm/h) · A área de cuenca (ha)
SCS Curva Número
S = 25400/CN − 254 · Ia = 0.2S
Qd = (P − Ia)² / (P − Ia + S)
S retención potencial máxima (mm) · Ia abstracción inicial · Qd escurrimiento directo (mm)
Hidrograma Unitario Sintético SCS
Qp = 2.083 · A · Qd / (1000 · Tc)
Qp caudal pico (m³/s) · A área (ha) · Tc tiempo de concentración (h)
Ecuación de Manning
V = (1/n) · R^(2/3) · S^(1/2)
V velocidad media (m/s) · n coeficiente de rugosidad · R radio hidráulico (m) · S pendiente hidráulica (m/m)
PET — Thornthwaite (mensual)
PET = 16 · (10·T/I)^α · (d/30)
I índice de calor anual · α exponente función de I · T temperatura mensual (°C) · d días del mes
Índice de Gravelius (Kc)
Kc = 0.28 · P / √A
P perímetro de la cuenca (km) · A área (km²) · Kc = 1 → cuenca circular (máxima susceptibilidad a crecidas)
Tiempo de Concentración — Kirpich
Tc = 0.0195 · L^0.77 · S^−0.385
L longitud del cauce principal (m) · S pendiente media (m/m) · Tc en horas
Balance Hídrico Mensual
P = ETR + Q + ΔS + Rp
P precipitación · ETR evapotranspiración real · Q escorrentía · ΔS cambio en almacenamiento · Rp recarga profunda

Criterios metodológicos y límites de uso

OMM-168 §5.7 Referencia para períodos de retorno

La plataforma usa los períodos de retorno hidrológicos más difundidos como referencia de cálculo. Su presencia en HydroRisk no convierte por sí sola a un resultado en producto de diseño ni en servicio operacional validado.

OMM-168 §3 Caracterización de cuencas

Los índices morfométricos calculados sirven para lectura física y comparativa de cuencas. Deben interpretarse dentro de su escala y junto con la ficha de fuente, el relieve disponible y la cobertura de datos observados.

OMM-168 §4 Balance hídrico

El balance implementado sirve como referencia mensual y anual para apoyo técnico preliminar. No debe confundirse con un modelo calibrado de cuenca ni con una validación regulatoria de disponibilidad hídrica.

OMM-1072 Bibliografía de cribado para riesgo de inundación

La escala de riesgo de cinco niveles se usa como marco de cribado y priorización institucional. No equivale a una delimitación oficial de zonas inundables ni a una cartografía de defensa civil validada.

OMM-49 Consistencia técnica y unidades

Las unidades se mantienen explícitas y coherentes entre módulos. Eso mejora legibilidad y auditoría, pero no sustituye verificación de campo, calidad de serie ni contraste profesional.

LIMITACIONES Alcance de los resultados

HydroRisk debe leerse por niveles de servicio. Sus resultados son orientativos o defendibles según módulo y cobertura, y requieren contraste con datos observados, trabajo de campo y revisión profesional competente antes de decisiones de diseño, operación o emergencia.

Referencias bibliográficas y marcos técnicos consultados

  • OMM-No. 168 (2009). Guía de Prácticas Hidrológicas, 6.ª edición, Volúmenes I y II. Organización Meteorológica Mundial, Ginebra. ISBN 978-92-63-36168-1.
  • OMM-No. 49 (2019). Reglamento Técnico, Volumen III — Hidrología. Organización Meteorológica Mundial, Ginebra.
  • OMM-No. 1072 (2011). Manual on Flood Forecasting and Warning. World Meteorological Organization, Geneva. ISBN 978-92-63-11072-5.
  • OMM-No. 1076 (2013). Integrated Flood Management Tools Series — Flood Mapping. WMO/GWP Associated Programme on Flood Management.
  • OMM-No. 736 (2012). International Glossary of Hydrology, 3.ª edición. Organización Meteorológica Mundial / UNESCO. ISBN 978-92-63-03736-1.
  • OMM-No. 385 (2010). Manual on Stream Gauging, Volúmenes I y II. Organización Meteorológica Mundial, Ginebra.
  • OMM-No. 488 (2009). Manual on Low-flow Estimation and Prediction. World Meteorological Organization, Geneva.
  • USDA-NRCS (2004). National Engineering Handbook, Part 630 — Hydrology. United States Department of Agriculture, Washington D.C.
  • Chow, V.T. (1959). Open Channel Hydraulics. McGraw-Hill, Nueva York.
  • Thornthwaite, C.W. & Mather, J.R. (1957). Instructions and Tables for Computing Potential Evapotranspiration and the Water Balance. Drexel Institute of Technology, Centerton, NJ.
  • Kirpich, Z.P. (1940). Time of Concentration of Small Agricultural Watersheds. Civil Engineering, Vol. 10, No. 6, p. 362.
  • Gravelius, H. (1914). Grundriss der gesamten Gewässerkunde, Vol. 1. Goschen, Berlin.
  • Hersbach, H. et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146, 1999–2049. doi: 10.1002/qj.3803.
  • Lehner, B. et al. (2008). New global hydrography derived from spaceborne elevation data. Eos, Transactions AGU, 89(10), 93–94. HydroSHEDS v1.0.
  • UNDRR (2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030. Naciones Unidas, Ginebra.

Cómo citar esta herramienta

TerraNava (2026). HydroRisk: Plataforma de análisis hidrológico para la gestión del riesgo de inundaciones (Versión 2.2) [Software de análisis hidrológico]. TerraNava — Organización para la Gestión de Riesgos Hídricos. Disponible en: https://terranava.org/hydrorisk

Para usos académicos, informes técnicos y proyectos de investigación, se recomienda además citar las fuentes de datos subyacentes: Open-Meteo ERA5 (Hersbach et al., 2020) para los datos climáticos, y HydroSHEDS v1.0 (Lehner et al., 2008) para las cuencas y red hidrográfica. La metodología de cálculo puede contextualizarse con la bibliografía técnica indicada en la tabla anterior, sin interpretar esa referencia como validación automática del resultado.

Tipo de herramienta

Software libre de análisis
hidrológico cuantitativo

Alcance territorial

América del Sur · Europa
Extensible globalmente

Uso previsto

Investigación · Educación
Planificación territorial

Niveles de servicio

L1 Contexto · L2 Screening
L3 Apoyo técnico defendible